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通辽一体化污水泵站知名厂家

  • 公司:通辽湖城环保设备有限公司
  • 价格:10000
  • 联系人:何亮
  • 发布时间:2024-05-12 04:28:24
  • 所在地:通辽
  • 标题:通辽一体化污水泵站知名厂家
  • 来源: 通辽求购信息 >通辽供应信息 >通辽环保材料
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产品概述:

        一体化预制提升泵站它是由高强度的GRP玻璃钢筒体做外筒,内部由污水泵,自耦装置,多种管路阀门,粉碎格栅,进出水口和法兰以及控制箱构成。一体化预制提升泵站是传统混凝土结构的老式泵站的替代品。用于提升雨水、污水、废水等的提升排水的装备。

产品结构图:

贝德一体预制化泵站,污水提升泵站,一体化提升泵站,玻璃钢一体化泵站示例图1

产品定制特点:

1.按需定制:

   可以根据客户提供的参数设计,可以制造各种规格参数的泵站,满足客户需求。

2.工艺先进:

   可以将淤泥等固体颗粒排除设备。

3.玻璃钢材质筒体

   一体化预制提升泵站筒体采用的是全自动控制连续缠绕成型,确保厚度均匀的玻璃钢材质筒体,防腐耐用。

4.配件检查合格

  各个配件都是本厂一次性制造,出厂严格检查,确保无瑕疵出厂。

5.成本低

  一体化预制提升泵站成套生产供应,所有部件都在出厂前一次安装到位并监测合格,到预定地点只需成套安装即可。节约了时间成本和场地成本及安装调试成本。

6.使用寿命长

一体化预制泵站的筒体是玻璃钢材质,寿命可长达50年,内部部件都是以304不锈钢材质制成,防腐耐用,无需维护保养。

 

一体化预制提升泵站厂家参数支持:

 

流量范围:5-3600m3/h                            筒体直径范围:1200mm-6000mm

筒体高度范围:2200mm-14000mm        水泵台数:1-4台

 

一体化泵站与传统泵站比较:

 1.筒体材质比较

一体化预制泵站筒体采用玻璃钢,防腐耐用,防渗漏。而传统泵站采用混凝土,寿命短,易渗漏。

2.体积和占地空间大小比较

一体化预制泵站体积小,占地空间小,传统的泵站,占地空间大,体积大。

3.控制系统比较

一体化预制泵站,全自动智能控制系统控制,无需人工值守,而传统的泵站需要人工值守,在现场控制运行。

4.安装使用成本

一体化预制泵站,安装简便,土建工程小。安装工期短,成本低。传统的混凝土泵站,土建工程大,工期长,安装步骤繁琐,成本高。


随着我国经济的高速发展,使我们对能源的需求越来越多,伴随能源的加速利用其中煤炭的利用为广泛[1],煤炭的大量直接燃烧造成的污染物排放急剧增加,以煤为主的能源造成排放严重,给环境带来了严重污染,实施减排技术并进行排放总量排放是我国持续发展的迫切要求。

        1 湿法脱硫工艺脱硫塔类型

        1.1 喷淋塔

        原理:脱硫塔吸收液在喷淋塔内经喷嘴雾化,液体与烟气充分接触吸收并除去其中的;脱硫效率可达到95%以上,该塔的有点有结构先对简单,操作难度小,压损小,系统阻力小,脱硫过程中除尘降本一并操作。缺点是气液很难充分接触,混合不均匀,喷嘴易结垢堵塞等。

        1.2 填料塔

        原理:吸收液在填料塔内沿着填料表面向下流动形成液膜,与烟气接触后吸收并去除其中的脱硫效率达到95%以上,其结构相对复杂,对填料的选择可以多样化,耐腐蚀,耐高温,耐持久性,操作弹性大,系统稳定可靠。缺点是易形成液泛,自控水平较低,填料检修麻烦,系统阻力大,长时间运转后,效率较低,较难清洗。

        1.3 鼓泡塔

        原理:吸收浆液在塔底以液层形式存在,通过鼓泡反应器将烟气鼓入,形成泡状,气液接触后吸收并去除其中的SO2,其脱硫效率高达95%以上,其优点为成本低,耐腐蚀,较其他形式脱硫塔,吸收容量大,气液接触时间长,运行稳定可靠。缺点是空塔气速低,只适用于中小量烟气,塔底液较多时,压损大,系统阻力较大,耗能增加。

        1.4 板式塔

        原理:脱硫浆液逐板往下,烟气逐板往上,逐流接触后吸收并除去其中的SO2。脱硫效率高达95%以上,结构简单,成本低,空塔气速高,处理气量大,脱硫过程中除尘降温一并操作,维护保养方便。缺点是制造工艺要求高,安装严谨,操作弹性小,容易发生偏流侧流,效率降低。

        1.5 液柱塔

        液柱塔作为一种新兴的脱硫塔型,其特点为气液接触比较充分,脱硫的效率较高,烟气进入塔后在上升过程中穿过吸收液区域,其反应区域是含有脱硫剂的循环吸收液在塔的中部向上喷射,通过逆流与烟气顺流的液柱相接触,然后在顶部分离,后形成自上而下与烟气逆流的液滴,液柱塔中的液滴的平均直径要比喷淋塔中的大,而且,在整个气液流场中,液滴的分离和聚集不停的交替。

        2 脱硫塔的设计理论原理

        脱硫塔的理论设计主要原理是双膜原理,根据双膜原理将喷淋塔的结构参数模拟出来,据此可推算出出该塔的高度直径等重要数,理论上,脱硫塔的设计高度是由传质单元高度及传质单元数决定,而操作线和平衡线的相对位置受液气比影响。脱硫塔本体的外形尺寸主要由塔体的、反应液的体积、吸收及除雾区的高度。其尺寸的大小由进气量、烟气的流速、液气比、喷淋层数等来确定[3]。

        2.1 操作线和液气比

        目前喷淋塔绝大部分为气液逆流的操作,塔内烟气向上进行流动,吸收液滴向下滴落,充分增加气液接触面积,这里我们设在液相中的摩尔分数x,在气相中的摩尔分数y,那么可以得到:

        (1-1)

        (1-2)

        根据物料衡算原理我们可以得到操作线方程:

        (1-3)

        吸收剂流量, 载气流量,

        2.2 吸收区高度

        一般来说,烟气总量一定,随工作负荷变化而小范围波动,但影响不大,而在一定脱硫效率的要求下,脱硫塔高度一定,当烟气量增大时,我们只需将脱硫塔直径增大,那么吸收区的理论计算公式为:

        (2-1)

        (2-2)

        (2-3)

        (2-4)

        其中: H0— 传质单元高度,m

        表示传质单元数,数值为烟气进出口浓度差与平均推动力的比值,作为一个衡量烟气中吸收难易程度的度量,完成既定吸收量的塔高随该值变大而变大,影响吸收区理论设计高度的因素主要有: 烟速、液气比、吸收液值等内在参数,除此之外,还包括吸收塔的塔径,结构等外在参数。

        2.3 填料塔直径计算

        填料塔的直径DT计算主要是根据烟气的总流量Q和烟气流速μ,公式如下:

        其中: 直径,m Q— 烟气流量, μ-烟气流速,

        2.4 填料层压力降的计算

        ,与填料的尺寸、堆放、类别方式有关,且随两相的流速而变化。可用为简单实用的公式来计算:

        式中:

        2.5 填料层高度计算及塔高的确定

        :

        令(气相传质单元高度),(气相传质单元数)

        ,:

        ;;。

        烟气流速我们一般用泛点气速法、气相动能因子法或气相负荷因子法等确定,这里我们选用泛点关联式计算:

        ——空塔液泛气流速度,m/s g——重力加速度,kg/m3

        ρc——气相密度, ρL——液相密度,kg/m3

        μL——液相粘度, qmL——液体质量流量

        qm,G——气体质量流量

        浆液面高度a

        浆液池容积V1

        VN ——标准烟气湿态体积,Nm3/h ——液气比 t1——浆液循环停留时间

        3 总结

        填料塔中的填料增加了烟气与浆液接触的时间,增加了气液的接触面积,但由于填料的存在,结垢严重,且清理起来也较困难,运行和维护比较麻烦。鼓泡塔气液接触时是将气相高度分散到液相中,气液传质较充分,传质的效率高,但烟气阻力大,其内部结构较复杂,容易结构堵塞。液柱塔的脱硫反应区域内,液柱向上喷射同时发散低落,吸收剂液滴之间不断碰撞,又会产生新的表面,又由于液柱是根据气流是在脱硫反应塔内的流场分布的[4],从而气流能够充分地和吸收剂液滴发生反应,又由于喷淋塔和液柱塔是空塔,阻力小,不易结垢。


树脂胶泥铺砌块及勾缝是在水泥水泥沙桨混凝土或金属基面上用树脂胶泥铺砌具有耐酸碱、吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等特性的瓷砖、瓷板、陶板、铸板及大理条石等。具体工艺是基层表面先涂一遍环氧树脂,待干燥后,再用树脂胶泥铺砌。特点是耐高温、耐酸、耐碱、粘结力强,可以多层铺砌。广泛用于石油、化工、化肥、制、食品制造、造纸、冶炼、化纤、电镀室、化验室以及发电、煤气等行业的塔、池、罐、槽的内衬砌筑,并在地下污水通道和露天地面等工作场地都可发挥其耐腐蚀的能力。


高强度一体化污水提升泵站与传统混凝土泵站的对比:


  1.混凝土泵站需要各供应商和土建方的相互配合,系统集成度低,占地面积大。


  2.传统混凝土泵站为钢砼结构,泵站底板、池壁、顶板分步施工,浇注和养护需要2-3个月工期。现场施工相比产品工厂化生产精度差。


  3.传统的泵站需建专门的控制室,需专人管理。前期投入和后期管理费用都较高。


  4.不同品牌的不同部件组装在一起,匹配程度较差,不总满足泵站优的水力条件。


  5.混凝土为多孔材料,可与土壤中的气体和酸性物质发生反应,易腐蚀、泄漏


  6.由于地层不稳定产生裂缝,不防漏


  7.各个部件之间匹配程度较差,水泵启停和运行会产生较大噪音,影响周边环境。


  8.平坦的泵坑底部设计、较长的水力停留设计易产生淤积和臭气。


  9.要求有开阔的施工空间,若在道路和居民住宅区施工要充分考虑交通和拆迁等问题。


  高强度一体化污水提升泵站安装过程及实施注意事项


  1 施工准备


  1.1 泵站安装前应做好相应的技术交底工作。


  1.2 泵站施工区排水系统,应根据站区地形、气象、水文、地质条件、排水量大小进行施工规划布置,并与场外排水系统相适应。基坑外围应设置截水沟。


  1.3 在泵站设备安装之前,必须研究好机电设备安装图,确定机泵、电气设备所采用的的施工工艺,在施工过程中,必须建立完整的施工质量检查程序和控制措施。


  1.4 现场设备、工器具及施工材料应定点摆放整齐,场地保持整洁、通道畅通。


  1.5 施工前应做好施工标志及观测仪器的埋没。施工中应做好现场观测和记录。


  2 泵坑开挖


  2.1 应有泵坑开挖方案并且严格按方案开挖。


  2.2 基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。


  2.3 泵坑底部应采取降水措施。


  2.4 采取合适的基坑支护方式,避免泵坑坍塌。


  2.5 泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。


  3 混凝土底板安装


  3.1 坑底应平整,并宜铺上一层10mm厚碎石层。


  3.2 混凝土安装地基可选择预置施工、直接浇注在坑底或直接浇注在压实层上。


  3.3 安装在水泥底板上的地脚螺栓应先于泵体的安装。


  3.4 水泥底板应水平。底板的上平面必须打磨光滑。


  3.5 地脚螺丝在一圈内均匀分角度安装。


  4 泵站吊装


  4.1 用升降套索把泵站从水平位置起吊到垂直位置。在这个工作阶段,壳体上的吊钩是不允许使用的。


  4.2 垂直起吊预制泵站时,吊钩受力应均匀。宜用起吊套索或吊绳来保护泵站和泵盖以免夹坏。


  4.3 就位前,应用毛刷清洁水泥底板表面,确保安装面和泵安装法兰之间没有泥土等杂物。


  4.4 泵站吊装时泵站的进出口方向应与进出水管方向一致。


  4.5 泵站应垂直安装,并固定地脚螺丝。


  5 泵坑回填与压实


  5.1 泵坑回填应在泵站筒体安装无误后进行。


  5.2 回填材料宜为卵石、石沙、碎石类土、沙土,颗粒大尺寸不宜超过13~25mm。


  5.3 回填宜分层逐一回填,每层高度不宜超过30cm,回填土压实度应符合设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202中6.3的规定。


  5.4 坑内的进出水管处回填土应压实。回填层到泵筒体距离顶面30cm 时,严禁使用夯土机等设备。


  5.5 回填质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和《建筑工程质量检验评定标准》GB50300的规定。


  6 调试


  6.1 调试前应进行下列检查:


  a.设置、安装是否正确;


  b.可能产生真空的管路,真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠;


  c.进、出水管路上的阀应完全开启,其它装置均应处于正常工作状态。


  6.2 机电设备安装、调试必需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备的要求。


  6.3 泵站调试按相关施工验收规范进行,分阶段进行调试。


  6.4 泵调试时应符合下列要求:


  a.各固定连接部位紧固;


  b.转子及各运动部件运转正常,无异常声响和摩擦现象;


  c.附属系统的运转正常,管道连接牢固无渗漏;


  d.泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均灵敏、正确、可靠。


  6.5 泵站采用快速闸门断流且其下游侧还设有事故闸门时,应调整其自动控制的联动配合时间满足机组保护的设计要求,现场操作和远方控制可靠。


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